2026届西藏自治区林芝市高考压轴卷数学试卷(含答案解析)
展开 这是一份2026届西藏自治区林芝市高考压轴卷数学试卷(含答案解析),共3页。试卷主要包含了给出下列三个命题,已知,,,,,在的展开式中,的系数为,已知角的终边经过点,则的值是等内容,欢迎下载使用。
1.请用2B铅笔将选择题答案涂填在答题纸相应位置上,请用0.5毫米及以上黑色字迹的钢笔或签字笔将主观题的答案写在答题纸相应的答题区内。写在试题卷、草稿纸上均无效。
2.答题前,认真阅读答题纸上的《注意事项》,按规定答题。
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.在声学中,声强级(单位:)由公式给出,其中为声强(单位:).,,那么( )
A.B.C.D.
2.已知三点A(1,0),B(0, ),C(2,),则△ABC外接圆的圆心到原点的距离为( )
A.B.
C.D.
3.给出下列三个命题:
①“”的否定;
②在中,“”是“”的充要条件;
③将函数的图象向左平移个单位长度,得到函数的图象.
其中假命题的个数是( )
A.0B.1C.2D.3
4.已知,,,,.若实数,满足不等式组,则目标函数( )
A.有最大值,无最小值B.有最大值,有最小值
C.无最大值,有最小值D.无最大值,无最小值
5.在的展开式中,的系数为( )
A.-120B.120C.-15D.15
6.已知等差数列满足,公差,且成等比数列,则
A.1B.2C.3D.4
7.已知角的终边经过点,则的值是
A.1或B.或C.1或D.或
8.对两个变量进行回归分析,给出如下一组样本数据:,,,,下列函数模型中拟合较好的是( )
A.B.C.D.
9.如图所示,已知某几何体的三视图及其尺寸(单位:),则该几何体的表面积为( )
A. B.
C.D.
10.在平面直角坐标系中,锐角顶点在坐标原点,始边为x轴正半轴,终边与单位圆交于点,则( )
A.B.C.D.
11.已知集合,定义集合,则等于( )
A.B.
C.D.
12.若的二项展开式中的系数是40,则正整数的值为( )
A.4B.5C.6D.7
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.给出以下式子:
①tan25°+tan35°tan25°tan35°;
②2(sin35°cs25°+cs35°cs65°);
③
其中,结果为的式子的序号是_____.
14.如图,在矩形中,,是的中点,将,分别沿折起,使得平面平面,平面平面,则所得几何体的外接球的体积为__________.
15.经过椭圆中心的直线与椭圆相交于、两点(点在第一象限),过点作轴的垂线,垂足为点.设直线与椭圆的另一个交点为.则的值是________________.
16.已知向量,且 ,则实数的值是__________.
三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.(12分)已知函数,其中,.
(1)当时,求的值;
(2)当的最小正周期为时,求在上的值域.
18.(12分)已知函数,.
(1)若,,求实数的值.
(2)若,,求正实数的取值范围.
19.(12分)已知点,且,满足条件的点的轨迹为曲线.
(1)求曲线的方程;
(2)是否存在过点的直线,直线与曲线相交于两点,直线与轴分别交于两点,使得?若存在,求出直线的方程;若不存在,请说明理由.
20.(12分)已知函数.若在定义域内存在,使得成立,则称为函数的局部对称点.
(1)若a,且a≠0,证明:函数有局部对称点;
(2)若函数在定义域内有局部对称点,求实数c的取值范围;
(3)若函数在R上有局部对称点,求实数m的取值范围.
21.(12分)已知为坐标原点,单位圆与角终边的交点为,过作平行于轴的直线,设与终边所在直线的交点为,.
(1)求函数的最小正周期;
(2)求函数在区间上的值域.
22.(10分)已知函数.
(1)若函数,试讨论的单调性;
(2)若,,求的取值范围.
参考答案
一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.D
【解析】
由得,分别算出和的值,从而得到的值.
【详解】
∵,
∴,
∴,
当时,,∴,
当时,,∴,
∴,
故选:D.
本小题主要考查对数运算,属于基础题.
2.B
【解析】
选B.
考点:圆心坐标
3.C
【解析】
结合不等式、三角函数的性质,对三个命题逐个分析并判断其真假,即可选出答案.
【详解】
对于命题①,因为,所以“”是真命题,故其否定是假命题,即①是假命题;
对于命题②,充分性:中,若,则,由余弦函数的单调性可知,,即,即可得到,即充分性成立;必要性:中,,若,结合余弦函数的单调性可知,,即,可得到,即必要性成立.故命题②正确;
对于命题③,将函数的图象向左平移个单位长度,可得到的图象,即命题③是假命题.
故假命题有①③.
故选:C
本题考查了命题真假的判断,考查了余弦函数单调性的应用,考查了三角函数图象的平移变换,考查了学生的逻辑推理能力,属于基础题.
4.B
【解析】
判断直线与纵轴交点的位置,画出可行解域,即可判断出目标函数的最值情况.
【详解】
由,,所以可得.
,
所以由,因此该直线在纵轴的截距为正,但是斜率有两种可能,因此可行解域如下图所示:
由此可以判断该目标函数一定有最大值和最小值.
故选:B
本题考查了目标函数最值是否存在问题,考查了数形结合思想,考查了不等式的性质应用.
5.C
【解析】
写出展开式的通项公式,令,即,则可求系数.
【详解】
的展开式的通项公式为,令,即时,系数为.故选C
本题考查二项式展开的通项公式,属基础题.
6.D
【解析】
先用公差表示出,结合等比数列求出.
【详解】
,因为成等比数列,所以,解得.
本题主要考查等差数列的通项公式.属于简单题,化归基本量,寻求等量关系是求解的关键.
7.B
【解析】
根据三角函数的定义求得后可得结论.
【详解】
由题意得点与原点间的距离.
①当时,,
∴,
∴.
②当时,,
∴,
∴.
综上可得的值是或.
故选B.
利用三角函数的定义求一个角的三角函数值时需确定三个量:角的终边上任意一个异于原点的点的横坐标x,纵坐标y,该点到原点的距离r,然后再根据三角函数的定义求解即可.
8.D
【解析】
作出四个函数的图象及给出的四个点,观察这四个点在靠近哪个曲线.
【详解】
如图,作出A,B,C,D中四个函数图象,同时描出题中的四个点,它们在曲线的两侧,与其他三个曲线都离得很远,因此D是正确选项,
故选:D.
本题考查回归分析,拟合曲线包含或靠近样本数据的点越多,说明拟合效果好.
9.C
【解析】
由三视图知,该几何体是一个圆锥,其母线长是5,底面直径是6,据此可计算出答案.
【详解】
由三视图知,该几何体是一个圆锥,其母线长是5,底面直径是6,
该几何体的表面积.
故选:C
本题主要考查了三视图的知识,几何体的表面积的计算.由三视图正确恢复几何体是解题的关键.
10.A
【解析】
根据单位圆以及角度范围,可得,然后根据三角函数定义,可得,最后根据两角和的正弦公式,二倍角公式,简单计算,可得结果.
【详解】
由题可知:,又为锐角
所以,
根据三角函数的定义:
所以
由
所以
故选:A
本题考查三角函数的定义以及两角和正弦公式,还考查二倍角的正弦、余弦公式,难点在于公式的计算,识记公式,简单计算,属基础题.
11.C
【解析】
根据定义,求出,即可求出结论.
【详解】
因为集合,所以,
则,所以.
故选:C.
本题考查集合的新定义运算,理解新定义是解题的关键,属于基础题.
12.B
【解析】
先化简的二项展开式中第项,然后直接求解即可
【详解】
的二项展开式中第项.令,则,∴,∴(舍)或.
本题考查二项展开式问题,属于基础题
二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
13.①②③
【解析】
由已知分别结合和差角的正切及正弦余弦公式进行化简即可求解.
【详解】
①∵tan60°=tan(25°+35°),
tan25°+tan35°tan25°tan35°;
tan25°tan35°,
,
②2(sin35°cs25°+cs35°cs65°)=2(sin35°cs25°+cs35°sin25°),
=2sin60°;
③tan(45°+15°)=tan60°;
故答案为:①②③
本题主要考查了两角和与差的三角公式在三角化简求值中的应用,属于中档试题.
14.
【解析】
根据题意,画出空间几何体,设的中点分别为,并连接,利用面面垂直的性质及所给线段关系,可知几何体的外接球的球心为,即可求得其外接球的体积.
【详解】
由题可得,,均为等腰直角三角形,如图所示,
设的中点分别为,
连接,
则,.
因为平面平面,平面平面,
所以平面,平面,
易得,
则几何体的外接球的球心为,半径,
所以几何体的外接球的体积为.
故答案为:.
本题考查了空间几何体的综合应用,折叠后空间几何体的线面位置关系应用,空间几何体外接球的性质及体积求法,属于中档题.
15.
【解析】
作出图形,设点,则、,设点,利用点差法得出,利用斜率公式得出,进而可得出,可得出,由此可求得的值.
【详解】
设点,则、,设点,
则,两式相减得,即,
即,
由斜率公式得,,,故,
因此,.
故答案为:.
本题考查椭圆中角的余弦值的求解,涉及了点差法与斜率公式的应用,考查计算能力,属于中等题.
16.
【解析】
∵=(1,2),=(x,1),
则=+2=(1,2)+2(x,1)=(1+2x,4),
=2﹣=2(1,2)﹣(x,1)=(2﹣x,3),
∵∴3(1+2x)﹣4(2﹣x)=1,解得:x=.
点睛:由向量的数乘和坐标加减法运算求得,然后利用向量共线的坐标表示列式求解x的值.若=(a1,a2),=(b1,b2),则⊥⇔a1a2+b1b2=1,∥⇔a1b2﹣a2b1=1.
三、解答题:共70分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17.(1)(2)
【解析】
(1)根据,得到函数,然后,直接求解的值;
(2)首先,化简函数,然后,结合周期公式,得到,再结合,及正弦函数的性质解答即可.
【详解】
(1)因为,所以
(2)因为
即
因为,所以
所以
因为
所以
所以当时,.当时,(最大值)
当时,
在是增函数,在是减函数.
的值域是.
本题主要考查了简单角的三角函数值的求解方法,两角和与差的正弦、余弦公式,三角函数的图象与性质等知识,考查了运算求解能力,属于中档题.
18.(1)1(2)
【解析】
(1)求得和,由,,得,令,令导数求得函数的单调性,利用,即可求解.
(2)解法一:令,利用导数求得的单调性,转化为,令(),利用导数得到的单调性,分类讨论,即可求解.
解法二:可利用导数,先证明不等式,,,,
令(),利用导数,分类讨论得出函数的单调性与最值,即可求解.
【详解】
(1)由题意,得,,
由,…①,得,
令,则,
因为,所以在单调递增,
又,所以当时,,单调递增;
当时,,单调递减;
所以,当且仅当时等号成立.
故方程①有且仅有唯一解,实数的值为1.
(2)解法一:令(),
则,
所以当时,,单调递增;
当时,,单调递减;
故
.
令(),
则.
(i)若时,,在单调递增,
所以,满足题意.
(ii)若时,,满足题意.
(iii)若时,,在单调递减,
所以.不满足题意.
综上述:.
解法二:先证明不等式,,,…(*).
令,
则当时,,单调递增,
当时,,单调递减,
所以,即.
变形得,,所以时,,
所以当时,.
又由上式得,当时,,,.
因此不等式(*)均成立.
令(),
则,
(i)若时,当时,,单调递增;
当时,,单调递减;
故
.
(ii)若时,,在单调递增,
所以 .
因此,①当时,此时,,,
则需
由(*)知,,(当且仅当时等号成立),所以.
②当时,此时,,
则当时,
(由(*)知);
当时,(由(*)知).故对于任意,.
综上述:.
本题主要考查导数在函数中的综合应用,着重考查了转化与化归思想、分类讨论、及逻辑推理能力与计算能力,对于恒成立问题,通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题.
19.(1)(2)存在, 或.
【解析】
(1)由得看成到两定点的和为定值,满足椭圆定义,用定义可解曲线的方程.
(2)先讨论斜率不存在情况是否符合题意,当直线的斜率存在时,设直线点斜式方程,由,可得,再直线与椭圆联解,利用根的判别式得到关于的一元二次方程求解.
【详解】
解:设,
由, ,
可得,即为,
由,可得的轨迹是以为焦点,且的椭圆,
由,可得,可得曲线的方程为;
假设存在过点的直线l符合题意.
当直线的斜率不存在,设方程为,可得为短轴的两个端点,
不成立;
当直线的斜率存在时,设方程为,
由,可得,即,
可得,化为,
由可得,
由在椭圆内,可得直线与椭圆相交,
,
则
化为,即为,解得,
所以存在直线符合题意,且方程为或.
本题考查求轨迹方程及直线与圆锥曲线位置关系问题. (1)定义法求轨迹方程的思路:应用定义法求轨迹方程的关键在于由已知条件推出关于动点的等量关系式,由等量关系结合曲线定义判断是何种曲线,再设出标准方程,用待定系数法求解;(2)解决是否存在直线的问题时,可依据条件寻找适合条件的直线方程,联立方程消元得出一元二次方程,利用判别式得出是否有解.
20.(1)见解析(2)(3)
【解析】
(1)若函数有局部对称点,则,即有解,即可求证;
(2)由题可得在内有解,即方程在区间上有解,则,设,利用导函数求得的范围,即可求得的范围;
(3)由题可得在上有解,即在上有解,设,则可变形为方程在区间内有解,进而求解即可.
【详解】
(1)证明:由得,
代入得,
则得到关于x的方程,由于且,所以,
所以函数必有局部对称点
(2)解:由题,因为函数在定义域内有局部对称点
所以在内有解,即方程在区间上有解,
所以,
设,则,所以
令,则,
当时,,故函数在区间上单调递减,当时,,
故函数在区间上单调递增,
所以,
因为,,所以,所以,
所以
(3)解:由题,,
由于,所以,
所以(*)在R上有解,
令,则,
所以方程(*)变为在区间内有解,
需满足条件:
,即,
得
本题考查函数的局部对称点的理解,利用导函数研究函数的最值问题,考查转化思想与运算能力.
21.(1);(2).
【解析】
(1)根据题意,求得,,因而得出,利用降幂公式和二倍角的正弦公式化简函数,最后利用,求出的最小正周期;
(2)由(1)得,再利用整体代入求出函数的值域.
【详解】
(1) 因为 , ,
所以,
,
所以函数的最小正周期为.
(2)因为,所以
,
所以,
故函数在区间上的值域为.
本题考查正弦型函数的周期和值域,运用到向量的坐标运算、降幂公式和二倍角的正弦公式,考查化简和计算能力.
22.(1)答案不唯一,具体见解析(2)
【解析】
(1)由于函数,得出,分类讨论当和时,的正负,进而得出的单调性;
(2)求出,令,得,设,通过导函数,可得出在上的单调性和值域,再分类讨论和时,的单调性,再结合,恒成立,即可求出的取值范围.
【详解】
解:(1)因为,
所以,
①当时,,在上单调递减.
②当时,令,则;令,则,
所以在单调递增,在上单调递减.
综上所述,当时,在上单调递减;
当时,在上单调递增,在上单调递减.
(2)因为,可知,
,
令,得.
设,则.
当时,,在上单调递增,
所以在上的值域是,即.
当时,没有实根,且,
在上单调递减,,符合题意.
当时,,
所以有唯一实根,
当时,,在上单调递增,,不符合题意.
综上,,即的取值范围为.
本题考查利用导数研究函数的单调性和根据恒成立问题求参数范围,还运用了构造函数法,还考查分类讨论思想和计算能力,属于难题.
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